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设数列{an}的首项a1=1,前n项和为Sn,且点(Sn-1,Sn)(n∈N*,n≥2)在直线(2t+3)x-3ty+3t=0(t为与n无关的正实数)上.
(Ⅰ) 求证:数列{an}是等比数列;
(Ⅱ) 记数列{an}的公比为f(t),数列{bn}满足(n∈N*,n≥2).
设cn=b2n-1b2n-b2nb2n+1,求数列{cn}的前n项和Tn
(Ⅲ) 在(Ⅱ)的条件下,设(n∈N*),证明dn<dn+1
【答案】分析:(Ⅰ)因为点(Sn-1,Sn)(n∈N*,n≥2)在直线(2t+3)x-3ty+3t=0(t为与n无关的正实数)上,所以(2t+3)Sn-1-3tSn+3t=0,由此能够证明{an}是等比数列. 
(Ⅱ)  由(Ⅰ) 知,从而,所以bn-bn-1=(n∈N*,n≥2).由此能够求出数列{cn}的前n项和Tn
(Ⅲ) 由(Ⅱ)知,则.将用二项式定理展开,共有n+1项,=,同理,用二项式定理展开,第n+2项,由此能够证明dn<dn+1
解答:解:(Ⅰ)因为点(Sn-1,Sn)(n∈N*,n≥2)在直线(2t+3)x-3ty+3t=0(t为与n无关的正实数)上,
所以(2t+3)Sn-1-3tSn+3t=0,
即有3tSn-(2t+3)Sn-1=3t(n∈N*,n≥2).
当n=2时,3t(a1+a2)-(2t+3)a1=3t.
由a1=1,解得
所以
当n≥2时,有3tSn+1-(2t+3)Sn=3t①
3tSn-(2t+3)Sn-1=3t②
①-②,得 3tan+1-(2t+3)an=0,
整理得
综上所述,知(n∈N*),
因此{an}是等比数列. …(5分)
(Ⅱ)  由(Ⅰ) 知,从而
所以bn-bn-1=(n∈N*,n≥2).
因此,{bn}是等差数列,并且
所以,Tn=c1+c2+c3+…+cn
=b1b2-b2b3+b3b4-b4b5+…+b2n-1b2n-b2nb2n+1
=b2(b1-b3)+b4(b3-b5)+…+b2n(b2n-1-b2n+1
=
=.                       …(10分)
(Ⅲ) 由(Ⅱ)知

用二项式定理展开,
共有n+1项,其第k+1项(0≤k≤n)为
=
同理,用二项式定理展开,
共有n+2项,第n+2项为
其前n+1项中的第k+1项(0≤k≤n)为

得Tk+1<Uk+1,k=2,3,…,n,
又T1=U1,T2=U2,Un+2>0,
∴dn<dn+1.                        …(13分)
点评:本题考查等比数列的证明、前n项和的求法和不等式的证明,结合含两个变量的不等式的处理问题,计算量大,对数学思维的要求比较高,有一定的探索性.综合性强,难度大,易出错.
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设数列{an}的首项a1=
3
2
,前n项和为Sn,且满足2an+1+Sn=3( n∈N*).
(Ⅰ)求a2及an
(Ⅱ)求满足
18
17
S2n
Sn
8
7
的所有n的值.

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设数列{an}的首项a1=a≠
1
4
,且an+1=
1
2
an
(n为偶数)
an+
1
4
(n为奇数)
,n∈N*,记bn=a2n-1-
1
4
cn=
sinn
|sinn|
bn
,n∈N*
(1)求a2,a3
(2)判断数列{bn}是否为等比数列,并证明你的结论;
(3)当a>
1
4
时,数列{cn}前n项和为Sn,求Sn最值.

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设数列{an}的首项a1=
1
2
,且an+1=
2an
1+an
(n∈N*).
(1)求a2,a3,a4
(2)根据上述结果猜想数列{an}的通项公式,并用数学归纳法加以证明.

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(2012•昌平区二模)设数列{an}的首项a1=-
1
2
,前n项和为Sn,且对任意n,m∈N*都有
Sn
Sm
=
n(3n-5)
m(3m-5)
,数列{an}中的部分项{abk}(k∈N*)成等比数列,且b1=2,b2=4.
(Ⅰ)求数列{an}与{bn}与的通项公式;
(Ⅱ)令f(n)=
1
bn+1
,并用x代替n得函数f(x),设f(x)的定义域为R,记cn=f(0)+f(
1
n
)+f(
2
n
)+…+f(
n
n
)(n∈N*)
,求
n
i=1
1
cici+1

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设数列{an}的首项a1=
5
4
,且an+1=
1
2
a
n
,n为偶数
an+
1
4
,n为奇数
,记bn=a2n-1-
1
4
,n=1,2,3,…
(Ⅰ)求数列{bn}的通项公式;
(Ⅱ)若设数列{cn}的前n项和为Sn,cn=nbn,求Sn

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